Produits
Transformateur de distribution de changeur de prise en charge avec OLTC
Puissance nominale : 25 000 kVA
Type de refroidissement : refroidi à l'huile
Matériel: Cuivre
Utilisation/Application : Industriel
Caractéristiques
2-ANS DE GARANTIE
Notre responsable commerciale Grace avec 10- ans d'expérience dans l'exportation de transformateurs de distribution
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Les transformateurs changeurs de prises en charge immergés dans l'huile 35KV classe S9 produits par notre société sont :
TA9-2000/35/10 TA9-2500/35/10 TA9-3150/35/10
TA9-4000/35/10 TA9-5000/35/10 TA9-6300/35/10
TA9-8000/35/10 TA9-10000/35/10 TA9-12500/35/10
TA9-16000/35/10 TA9-20000/35/10 TA9-25000/35/10
Les transformateurs changeurs de prises en charge refroidis à l'huile de classe S11 de 35KV produits par notre société sont :
TA11-2000/35/10 TA11-2500/35/10 TA11-3150/35/10
TA11-4000/35/10 TA11-5000/35/10 TA11-6300/35/10
TA11-8000/35/10 TA11-10000/35/10 TA11-12500/35/10
TA11-16000/35/10 TA11-20000/35/10 TA11-25000/35/10
Paramètre technique du transformateur de puissance de régulation de tension en charge SZ11 2000-31500kVA 35 kV :
Modèle | Tension nominale | Symbole de connexion | Perte à vide (w) | Sur perte de charge (w) | Impédance de court-circuit (%) | ||
HT (kV) | Changeur de prise HT | BT (kV) | |||||
TA11-2000 | 35 | ±3x2.5% | 6.3 | Yd11 | 2300 | 19200 | 6.5 |
TA11-2500 | 2720 | 20600 | |||||
TA11-3150 | 35-38.5 | 3230 | 24700 | 7 | |||
TA11-4000 | 3870 | 29100 | |||||
TA11-5000 | 4640 | 34200 | |||||
TA11-6300 | 5630 | 36700 | 8 | ||||
TA11-8000 | 6.3 | YNd11 | 7870 | 40600 | |||
TA11-10000 | 9280 | 48000 | |||||
TA11-12500 | 10900 | 56800 | |||||
TA11-16000 | 13100 | 70300 | |||||
TA11-20000 | 15500 | 82700 | |||||
TA11-25000 | 18300 | 97800 | 10 | ||||
TA11-31500 | 21800 | 116000 | |||||
Normes:
GB1094.1 « Dispositions générales sur les transformateurs de puissance, partie 1 » ;
GB1094.2-1996 « Augmentation de la température du transformateur de puissance, partie 2 » ;
GB1094.3-2003 "Transformateur de puissance, partie 3, niveau d'isolation, test d'isolation et entrefer d'isolation externe"
GB1094.4-2003 "Identification du niveau sonore du transformateur de puissance, partie 10"
GB/T6451-2008 "Paramètres techniques et exigences des transformateurs immergés dans l'huile" et exigences confiées
GB1094.5-2003 "La capacité des transformateurs de puissance à résister aux courts-circuits"
GB/T15164 « Directives de charge pour les transformateurs de puissance immergés dans l'huile »
IEC76 "Transformateur de puissance"
GB2536 "Huile de transformateur"

Introduction du transformateur de puissance 35KV et du transformateur de distribution :
Cette série de produits est de conception relativement avancée et a été considérablement améliorée et améliorée en termes de matériaux, de structure et de processus. Les pinces haute et basse pression sont serrées par des sangles en acier ou des poutres supérieures et des poutres latérales pour former une structure de cadre solide, qui améliore la force de serrage du noyau de fer et la capacité à résister aux chocs du transport. Il présente une forte résistance aux courts-circuits, une belle apparence, un fonctionnement fiable, une faible perte et un faible bruit, atteignant le niveau avancé de produits étrangers similaires.
Caractéristiques structurelles des transformateurs de puissance électrique 35KV :
Bobine de feuille : L'enroulement de fil basse tension adopte une section entière de feuille de cuivre et est enroulé sur une bobineuse de feuille basse tension spéciale avec l'isolation de tour de classe F. Les bobines d'aluminium résolvent les problèmes des bobines à basse tension et à courant élevé avec une contrainte de court-circuit importante, des ampères-tours déséquilibrés, un mauvais effet de dissipation thermique, un angle d'hélice d'enroulement et une qualité de soudage manuel instable. Dans le même temps, les extrémités des enroulements de notre société sont encapsulées dans une résine, durcie et formée, résistante à l'humidité et antisalissure. La barre de cuivre au plomb est automatiquement soudée par soudage à l'arc sous argon.
Dispositif de contrôle de la température : le transformateur adopte un thermomètre de signal et l'élément de mesure de la température est intégré dans la partie supérieure de la bobine basse tension, qui peut détecter et afficher automatiquement les températures de fonctionnement respectives des bobines de phase. Et dispose d'une alarme de surchauffe et d'une fonction de déclenchement.
Indication du niveau d'isolation :
Les niveaux d'isolation des transformateurs sont classés. Un exemple de méthode de représentation du niveau d'isolation est le suivant : le niveau d'isolation d'un transformateur avec une tension nominale haute tension de 35 kV et une tension nominale basse tension de 10 kV est exprimé par LI200AC85/LI75AC35, où LI200 indique que la haute tension du transformateur La tension de tenue aux chocs de foudre est de 200 kV et la tension de tenue à la fréquence industrielle est de 200 kV. Elle est de 85 kV, la tension de tenue aux chocs de foudre basse tension est de 75 kV et la tension de tenue à la fréquence industrielle est de 35 kV.
Interprétation de l'étiquette du groupe de connexion du transformateur :
Selon la relation de phase des premier et deuxième enroulements du transformateur, les enroulements du transformateur sont connectés en diverses combinaisons, appelées groupe de connexion des enroulements. Afin de distinguer différents groupes de connexion, la notation d'horloge est souvent utilisée, c'est-à-dire que le phaseur de la tension de ligne latérale haute tension est utilisé comme la longue aiguille de l'horloge, fixée sur 12, et le phaseur de la tension basse tension. La tension de la ligne latérale est utilisée comme aiguille courte de l'horloge, voyez où pointe l'aiguille courte. Un numéro est utilisé comme étiquette du groupe de connexion. Par exemple, Dyn11 indique que l'enroulement primaire est une connexion (triangle) et que l'enroulement secondaire est une connexion (étoile) avec un point central, et que le numéro de groupe est (11) points.
Notre société a adopté les méthodes efficaces suivantes pour améliorer la résistance aux courts-circuits du transformateur
La technologie de pointe internationale introduite prend pleinement en compte les différentes situations du produit lorsqu'il est soumis à un court-circuit et le résout de manière ciblée, et adopte une série de mesures telles que le positionnement rigide du corps sur six côtés pour maintenir la stabilité globale du le produit.
La conception adopte un calcul de force dynamique pour évaluer la stabilité dynamique et thermique du produit ; une bobine de régulation de tension séparée est configurée pour assurer strictement l'équilibre ampère-tour des bobines hautes et basses, tout en maintenant la cohérence des centres magnétiques des bobines de régulation haute, basse et de tension afin de minimiser l'énergie électrique de court-circuit ;
La bobine basse tension est directement acheminée vers la bobine haute résistance, et les bobines de régulation haute, basse et tension sont enroulées avec des dispositifs de compression radiale et axiale, et le côté du diamètre extérieur adopte des entretoises de verrouillage pour augmenter la fermeté de la direction radiale ;
La bobine est séchée sous vide sous pression et entièrement assemblée. Pendant le processus de remontage, la hauteur de la bobine est ajustée à plusieurs reprises pour garantir que les hauteurs finales de la bobine haute et basse pression sont complètement cohérentes, c'est-à-dire que la bobine est traitée de manière stable. Tous les patins sont pré-densifiés, chanfreinés et ébavurés, et les parties de pression du corps sont disposées uniformément pour assurer une résistance mécanique et une force de pression suffisante pour améliorer la résistance axiale de la bobine.
Lors de l'enroulement de bobines haute tension, basse tension et de régulation de tension, assurez-vous que les dimensions géométriques des bobines elles-mêmes sont exactes, que les dimensions de chaque bobine dans le centre d'assemblage et des autres composants correspondent étroitement, et que le tube en papier et le fer Le noyau est fermement soutenu par des tiges de support et les bobines sont assemblées. Une série de processus combinés sont adoptés pour lier et renforcer la direction radiale, et chaque pièce ne se déplacera pas et ne se déformera pas lorsqu'elle est soumise à une énergie électrique de court-circuit.
Les fils sont fixes et cryptés, et les composants adoptent une structure autobloquante et anti-desserrée pour répondre à la stabilité dynamique et thermique en cas de court-circuit.
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